轻质环保型高近红外发射率材料的制备方法及应用技术

技术编号:18841141 阅读:25 留言:0更新日期:2018-09-05 08:32
一种轻质环保型高近红外发射率材料的制备方法,包含以下步骤:取7~15g的球形石墨,置于1000mL的烧杯中,加入100~200mL的无水乙醇溶液,超声分散30min,得到溶液A备用。本发明专利技术提供了一种轻质、环保型高近红外发射率材料的制备方法和其在微波炉内置干烧管上的应用。首先,在材料制备过程中使用的原材料为硅酸盐类材料属于健康环保型的;第二,其采用了微波加热工艺进行第一次烧成,对最后合成粉体材料起到了很好地分散作用;第三,其最终制备的粉体材料为空腔体结构粉体材料,十分轻质,能够很好地应用在干烧管上。

Preparation and application of lightweight and environment-friendly high near infrared emissivity materials

The preparation method of a light environmental friendly high near infrared emissivity material comprises the following steps: taking 7-15 g spherical graphite, putting it in a 1000 mL beaker, adding 100-200 mL absolute ethanol solution, ultrasonic dispersing for 30 minutes, and obtaining solution A for reserve. The invention provides a preparation method of a light and environmental friendly high near infrared emissivity material and its application in microwave oven with built-in dry burning pipe. First of all, the raw materials used in the preparation of materials are silicate materials, which belong to the health and environmental protection type; second, it uses microwave heating technology for the first time, and plays a good dispersing role in the final synthesis of powder materials; third, the final preparation of powder materials for the cavity structure of powder materials, 10 Light weight can be applied to dry burning pipes.

【技术实现步骤摘要】
轻质环保型高近红外发射率材料的制备方法及应用
本专利技术涉及一种红外辐射材料制备与应用
,具体涉及一种高红外发射率材料的制备与其在微波炉上的应用。
技术介绍
红外辐射材料有低红外发射率材料、选择性红外辐射材料和高效红外辐射材料,包括TiO2、SiO2、ZnO、堇青石类、SiC、过渡金属氧化物复合材料等都可以作为红外辐射材料,广泛应用于窑炉、医疗、军事等领域。目前,微波炉逐渐朝着多功能,高品质的方向发展,考虑给消费者带来更佳的烹食效果,许多厂家选择在微波炉中内置干烧管,增添微波炉对食物的烧烤功能。为了进一步地提升微波炉中内置干烧管的烧烤效果,往往会选择在干烧管上喷涂一层高温涂料,但目前市面上采用的高温涂料多数不具备红外加热效果,干烧管上喷涂的高温涂层仅仅起到防锈的作用,其在一定程度上影响到了高烧管的烧烤效果,且易于出现涂层脱落的现象,甚至有些涂层材料表现出较强的吸波特性和危害到食品健康。为了解决这些问题,寻找一种轻质、环保型高近红外发射率材料的制备方法和将其很好地应用于干烧管上是十分必要的。因此有待进一步改进。
技术实现思路
本专利技术的目的旨在提供一种轻质、环保型高近红外发射率的无机涂料及其制作方法,并将其应用于微波炉干烧管上,以克服现有技术中的不足之处。按此目的设计的一种轻质环保型高近红外发射率材料的制备方法,包含以下步骤:步骤一,取7~15g的球形石墨,置于1000mL的烧杯中,加入100~200mL的无水乙醇溶液,超声分散30-60min,得到溶液A备用;步骤二,将(25.64-38.64)gMg(NO3)2·6H2O与37.51-56.27gAl(NO3)3·9H2O,加入适量的去离子水,将溶液放置于60-80℃的水浴锅中搅拌30-60min,得到溶液B;步骤三,将溶液A倒入溶液B中,并不断地搅拌30-60min,再将水浴温度调至为60-80℃,用氨水(25wt%)将混合溶液的pH值调至为3~4之间,搅拌30-60min,得到溶液C;步骤四,再将适量的正硅酸乙酯缓慢地加入溶液C中,其中它们的摩尔比为n(正硅酸乙酯):n(硝酸铝)=(4~6):2。加入正硅酸乙酯后,将水浴温度调节为80-90℃,让其搅拌30-60min,得到溶液D,在这个过程中注意适当地添加去离子水;步骤五,在不断地搅拌的情况下,将(1~1.5mol/L)NaOH溶液缓慢地滴入溶液D中,直至溶液D的pH升值5,逐渐形成湿凝胶;步骤六,取适量的湿凝胶,将其放入陶瓷纤维匣钵中后,再将整个匣钵置于微波炉中,在真空条件下,采用(1000~2000)W微波火力加热至600-700℃并保温30~60min使得凝胶离子在球形石墨表层包覆,并初步烧成;步骤七,将步骤6中取出的物料适当研磨后,过200目筛,将过筛后的粉末物料放入电炉中,加入至850-900℃并保温处理1-1.5h,包裹在内部的球形石墨被氧化,得到具有空腔结构的红外辐射材料,其在近红外波段的红外发射率达到了0.93;步骤七中所述的适当研磨为将步骤6中的样品置于200目筛上对物料施加一定压力搅拌打散让其过筛。所述的球形石墨为11g;所述的Mg(NO3)2·6H2O为32.14g。轻质环保型高近红外发射率材料在微波炉干烧管上的应用,包括以下步骤,将步骤七得到的红外辐射材料按照质量比1~1.5:1与硅溶胶进行混合喷涂在干烧管上,再将干烧管安装在微波炉上,发现其红外烧烤温度相对之前平均高出了30~50℃。本专利技术相对现有技术的有益效果包括:1、本专利技术的轻质、环保型高近红外发射率材料,结构独特,是一种具有空腔结构的轻质硅酸盐材料,其近红外全波段发射率可以达到0.93;本专利技术的轻质、环保型高近红外发射率材料尺寸为微纳米级,较易分散进溶剂中,从而利于喷涂。2、本专利技术采用廉价的原料,使用成本低廉的球形石墨作为包覆体,合成温度较低,能源消耗较少;球形石墨除了作为包覆体,还作为吸波升温的主要载体。3、本专利技术制备的高近红外发射率材料与硅溶胶混合喷涂于微波炉内置干烧管上,由于色料本身轻质的空腔结构使得喷涂的色料不易于脱落,且其提升了微波炉的红外烧烤效果,更是体现出了其在应用上的创新。4、本专利技术制备方法简单高效,能源消耗较少,适用于工业化生产。附图说明图1为一实施例中湿凝胶的制备过程示意图。图2为湿凝胶的微波干燥及合成过程示意图。图3为传统工艺中湿凝胶的干燥及合成过程示意图。图4为实施例1制备的轻质、环保型高近红外发射率材料的SEM图,且在相同的条件下对比了采用传统加热方式得到的物料的SEM图;其中a为物料采用传统加热方式在真空条件下加热至600℃快速干燥并保温30min后的SEM图,b为a图的局部放大图;其中c为采用传统加热方式将物料在空气中加热至850℃并保温1h后的物料SEM图,d为c图的局部放大图;其中e为物料采用微波加热方式在真空条件下加热至600℃快速干燥并保温30min后的SEM图,f为e图的局部放大图;其中g为采用传统加热方式将物料在空气中加热至850℃并保温1h后的物料SEM图,h为g图的局部放大图。图5为将实施例1制备的轻质、环保型高近红外发射率材料均匀分散于环氧树脂中,然后将其表面适当打磨后,在扫面电镜下可以清晰地观察到其内部的空腔结构。图6为实施例制备的轻质环保型高近红外发射率材料喷涂在微波炉内置干烧管上的对比图,左图为喷涂普通涂料的干烧管,右图为喷涂该涂料的干烧管。具体实施方式下面结合附图及实施例对本专利技术作进一步描述。参见图1-图5实施例一步骤一,取9g球形石墨,置于1000mL的烧杯中,加入150mL无水乙醇溶液,超声分散30min,得到溶液A备用;步骤二,将25.64gMg(NO3)2·6H2O与37.51gAl(NO3)3·9H2O,加入适量的去离子水,将溶液放置于60℃的水浴锅中搅拌30min,得到溶液B;步骤三,将溶液A倒入溶液B中,并不断地搅拌30min,再将水浴温度调至为80℃,用氨水(25wt%)将混合溶液的pH值调至3,搅拌30min,得到溶液C;步骤四,再将适量的正硅酸乙酯缓慢地加入溶液C中,其中它们的摩尔比为n(正硅酸乙酯):n(硝酸铝)=5:2;加入正硅酸乙酯后,将水浴温度调节为90℃,让其搅拌1h,得到溶液D,在这个过程中注意适当地添加去离子水;步骤五,在不断地搅拌的情况下,将1mol/LNaOH溶液缓慢地滴入溶液D中,直至溶液D的pH升值5,逐渐形成湿凝胶;步骤六,取适量的湿凝胶,将其放入陶瓷纤维匣钵中后,再将整个匣钵置于微波炉中,在真空条件下,采用2000W微波火力加热至600℃并保温30min使得凝胶离子在球形石墨表层包覆,并初步烧成;采用微波加热替代传统加热对湿凝胶进行快速地干燥和初步地烧成,很好地提高了合成材料的分散性。步骤七,将步骤6中取出的物料适当研磨后,过200目筛,将过筛后的粉末物料放入电炉中,加入至850℃并保温处理1h,包裹在内部的球形石墨被氧化,得到具有空腔结构的红外辐射材料,其在近红外波段的红外发射率达到了0.93;步骤七中适当的研磨指的是将步骤6中的样品置于200目筛上对物料施加一定压力搅拌打散让其过筛。其原因为微波合成后的物料本身就具有较好的分散性,所以不需要过多的研磨处理。轻质环保型高近红外发射率材料在微波炉干烧管上的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种轻质环保型高近红外发射率材料的制备方法,其特征在于:包含以下步骤:步骤一,取7~15g的球形石墨,置于1000mL的烧杯中,加入100~200mL的无水乙醇溶液,超声分散30~60min,得到溶液A备用;步骤二,将(25.64~38.64)g Mg(NO3)2·6H2O与37.51~56.27g Al(NO3)3·9H2O,加入适量的去离子水,将溶液放置于60~80℃的水浴锅中搅拌30~60min,得到溶液B;步骤三,将溶液A倒入溶液B中,并不断地搅拌30~60min,再将水浴温度调至为60~80℃,用氨水(25wt%)将混合溶液的pH值调至为3~4之间,搅拌30~60min,得到溶液C;步骤四,再将适量的正硅酸乙酯缓慢地加入溶液C中,其中它们的摩尔比为n(正硅酸乙酯):n(硝酸铝)=(4~6):2;加入正硅酸乙酯后,将水浴温度调节为80~90℃,让其搅拌30~60min,得到溶液D,在这个过程中注意适当地添加去离子水;步骤五,在不断地搅拌的情况下,将(1~1.5mol/L)NaOH溶液缓慢地滴入溶液D中,直至溶液D的pH升值5,逐渐形成湿凝胶;步骤六,取适量的湿凝胶,将其放入陶瓷纤维匣钵中后,再将整个匣钵置于微波炉中,在真空条件下,采用(1000~2000)W微波火力加热至600~700℃并保温30~60min使得凝胶离子在球形石墨表层包覆,并初步烧成;步骤七,将步骤6中取出的物料适当研磨后,过200目筛,将过筛后的粉末物料放入电炉中,加入至850~900℃并保温处理1~1.5h,包裹在内部的球形石墨被氧化,得到具有空腔结构的红外辐射材料,其在近红外波段的红外发射率达到了0.93。...

【技术特征摘要】
1.一种轻质环保型高近红外发射率材料的制备方法,其特征在于:包含以下步骤:步骤一,取7~15g的球形石墨,置于1000mL的烧杯中,加入100~200mL的无水乙醇溶液,超声分散30~60min,得到溶液A备用;步骤二,将(25.64~38.64)gMg(NO3)2·6H2O与37.51~56.27gAl(NO3)3·9H2O,加入适量的去离子水,将溶液放置于60~80℃的水浴锅中搅拌30~60min,得到溶液B;步骤三,将溶液A倒入溶液B中,并不断地搅拌30~60min,再将水浴温度调至为60~80℃,用氨水(25wt%)将混合溶液的pH值调至为3~4之间,搅拌30~60min,得到溶液C;步骤四,再将适量的正硅酸乙酯缓慢地加入溶液C中,其中它们的摩尔比为n(正硅酸乙酯):n(硝酸铝)=(4~6):2;加入正硅酸乙酯后,将水浴温度调节为80~90℃,让其搅拌30~60min,得到溶液D,在这个过程中注意适当地添加去离子水;步骤五,在不断地搅拌的情况下,将(1~1.5mol/L)NaOH溶液缓慢地滴入溶液D中,直至溶液D的pH升值5,逐渐形成湿凝胶;步骤六,取适量的湿凝胶,将其放入...

【专利技术属性】
技术研发人员:张顺梁兆邦
申请(专利权)人:广东格兰仕集团有限公司广东格兰仕微波生活电器制造有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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